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, 5.2  】雨水量 【 5.2.2!  本?条是:关于设计《降,雨历时的确定原则 !     !在采用数《学模:型法计算复核—管道规模时宜—采用当地设计—暴雨雨型设计降雨历!时应根据《本地降雨特征—、雨水系统的—汇,水面积、汇流时间】等因素综合确定其中!雨水排放系统宜采用!短历时?降雨:。防涝系统宜采用不同!历时的降雨进行【校核 ? 5.2.!3 : ,。本条是关于暴雨强】度公式的规定—  【   为应对气【。候变化规定地方政】府应组织相关部门根!据新的?降,雨资料对设计暴【。雨强:。度公式?。。进行适时修订对无当!地暴雨强度公式【的城:市可参?考中国气候区—划图及当地气象【条件:选取周边较近城市】(地区)《的暴雨强度公式【 ? : 5.2.4 【 本条规定了综合】径流系数的取值范围!  【   ?城,市建筑稀疏区是指】。公园、绿地等用地】城,市建筑密《集区是指城市中心】区等建筑密度高【的区域城市建筑【较密集区是指—上,述两类区域以外的城!市,规划:建设用地 —     】综合径流系数—应考虑?城市:规划用地的下垫面情!况如不透水下垫面】的比例、《。土壤渗?透能力以及地下水埋!深等的?影响:相同条件下》不透水下垫面—比例高的场地—其综合?径流系数取值应高】于不透?水下垫面比例低的】场地;土壤渗透能】力弱的场地》。其,综合径流系数取【值应:高于土壤《渗透能力强的—场地  !。。   推行低影响】开发建?设模式能够》在一定程度上—降低场地《。的综合径《流系数对雨水—进行源头削峰、【减量、降《污随着海绵城市【建设的逐渐推进【低影响开发模—式正在城市建设过程!中实施规划审批环】节,也将逐?。步,完善因?此在确?定雨水管道及—设施:规模时考《虑,源头减排系统对径】流系数取值》的影响综合径—。流系数的取》值,采用表5《。.2.?。。4的数值对于没【有采用低影响理念】进行:建设的城市》或区域市政管道设】计,径流系数可》取上限值《。或按实际情况取【值 ? ,     防涝!系,。统的综合径》流系数的取值范围】高于雨水排放系【统主要是考虑到【以,下,。两个方面《的因素 —   》  1  防涝系】统的设计重现—期,高于雨?水排放?系统渗透、蒸发【、植被?截留等对其设计径】流量的削减程度相】对较低? 《     2 】 雨水的渗》透、蒸发《与,。植被截留作用随着】降雨历?时的延长《而逐渐减《弱设计?降雨峰值出现时【上述作用会大大降】低甚至已《不明显 —    — 防涝?系统的综合径—流系数的取值范围】是在雨水排放系统】综合径流系数—取值范围《的基础上参考—。。澳大利亚昆》士兰州城《。市排水手册(2【。007年第二版)中!所列的?。综合径流系数重【现期修正参数—确定的相关参数【见表:2 : 》表,2  ?昆士兰州城市排【。水,手,册,中的综合径流系【数重现期修正—参数 — —   《  注根据澳大【利亚降雨与径流(1!998)的建议城区!内修正后的综—合径流系数超过1.!0,0时直接《取1.?00 — 5.2.—5  本条规定【了雨水系统设—计重现?期的取值《。依据 — ,     本次修】订在设计重现期的】取值规定《。中,增加了汇水面积【及在同一排》水系统中可采用不同!设计重现《期重现期的》选择应考虑雨水管】渠的系统性;主干系!统的设计重现期【应按总收水面积【进行复核《等,内容目的是强—调雨:水管渠?设,。计的系统性及主【干系统的重》要作用对设计重【现期的具体取值建】议参考现行国家标】准室外排《水设计规范》G,B 5001—4的相关规定—执,行主要是《避免两个规范—出现的数值不一致】   】 , 城市?排水工程规划—设计:重现期?的取值应从城市【的视角出《发对于新建区—域应预测不同—降雨重现《期的防涝用地需求】并结合城市长远的发!展规:模经技术经》济比较后确定城【市适:宜的防涝系统—设计重现期》。。规划:标准既有建成—区,由于:受城市?竖向及用地空间的限!制城市防涝系统的】构建已难以在地面】上全部实现不得不】依赖或主要依—赖于地下《空,间这需要昂贵的建】设、维护和运—行成本以这样的方式!将既:有建成区的排—。水安全防御能力【普遍提?到一:个较高的水平我国各!城,市在经济《上目前都是很难支撑!的因此既《有建成?区防涝系统》的建设需要根据积】水可能造《成的后果《经成本效益分析后确!定其合适的》标准 【 5.2.》6  本条》是,关于雨?水设计流量计算方】法的规定《   】  本次规范—修编提出采用数【学模型法进行雨水设!。计流量计算意在【推,动我国基础设—施基础数据》及降雨资《料的积累和》技术进步数》学模型法是基于【流域产汇流机制【或水文过程线的一】种计算?方法它能够》模拟降雨及产汇【流过:程直观、快速地对】城市内涝灾害—风险:进行量化分析还能够!在城市雨《水,系统运营《与管理中发挥—。。重要作?用, : : :    《我国目前采》用,恒定:均匀流推《理公:式计算?雨水设计流量—恒定均匀流推理公式!基于以下《假设降雨在整个汇】水面积上的分布是均!匀,的;降雨强度在【选定的降雨时段内均!匀,。不变;?。汇水面积随集流时间!增长的速度为常【数因此恒定均—匀流推理公式—适用于?汇水面积较小的【排水系统流》量,计,算当应用于》较,大面积?的排:水系统?流量计算《时会:产生:一定:误差随?着汇水?。面积的增加》。(汇:水面积大于》2km2)排—水系:统区:域内往往存在地面】。渗透性能差异较大、!降雨在?时空上分布不均【匀,、管:网汇流过程》较为复杂等情况发】达国家已普遍采用数!学模型模拟城市降】雨及地表《产汇流过程模拟城】。市,。排水管网系统的运】行,特征分析城》市排水管网》的运行规律以—便对排水《管网的规划、—设计和运行管理做出!科学的决策目—。。前我国也《有部分城市在规【划设计?过,程中采用此方—法逐步积《累了:一些:。经验当然我国—还有一些城市的基】础数据尚不》。支,持综合模拟急需加强!地下排水《管网基?础数据库《的建立并加强降雨】资料的积《累   !  最?早的排水管网模型是!1971《年在美国《。环保署(USE【PA)的支持—下由梅?特卡夫-《。埃迪公司(M—&E)、美国—水,资源公司(WR【E)和佛罗里达【大学(UF》)等联合开发的【S,WMM模型(Sto!rm Wat—er Manag】e,ment《 Model)SW!MM曾在美》国二十多《个城市?使用解决当地排【。水流:域的水量、》水质问题并且在加】拿大、欧洲和—。。澳大利亚也有广泛】应用主要用于进行】合流管道溢流的【复杂水力分析—以及许多城市暴【雨管理规划和—污染消减等工程在】我国也有很》多应用实践随—后,各种城市排水模型】相继问世包括美国的!ILL?U,DAS模型(Ill!inois》 U:rban Dra】inage Ar】e,a :Simul》ator《)、美国陆军工程】兵团水文工》程中心?开发的STORM】模型(?S,torag》e Treatm】。。ent Ove【rflow Run!off Mo—。del)、》英国:。沃林福特水力研究公!司(HR 》Wallingf】ord)开发的I】nfowor—ks模型和》。丹麦水力研》究,所(DHI)—开发:的Mouse模型等! :